知道设备功率的时候计算所用线缆的线径的公式是
如何根据电机大小计算电缆线线径规格

口诀:多大导线配电机,截面系数相加知。
二点五加三,四加四,六上加五记仔细。
百二反配整一百,顺号依次往下推。
解析:对于三相380V电机供电导线(支路配线或引线),通常是采用2.5mm²以上的铝芯绝缘线(BLX或者BBLX)三根穿管敷设,其导线截面积大小的选择,就可以利用这一口诀很快的算出结果。
口诀是按照环境温度为35℃的情况之下进行考虑的。
由于电机容量的等级也是较多的,一一按容量说出所配电缆线线径规格的过程会比较繁琐。
故口诀就要反过来表示出,电缆线截面大小和所能提供的电机最大容量之间的关系。
正是因为有这个意思的原因,只要是记住了这一个口诀,不同截面的电缆线所供电机容量的具体范围就可以直接地计算出来了。
算法是“多大导线供电机,截面系数相加知”。
也就是用这种规格的电缆线截面再加上一个系数,便是不同规格的电缆线所能配电机的最大千瓦数了。
“二点五加三,四加四”说的对2.5mm²电缆线线径规格的铝芯绝缘电缆线,进行三根穿管敷设的时候,可以配2.5+3=5.5KW以及在5.5KW以下的电机。
而4mm²铝芯绝缘电缆线进行三根穿管敷设,可以供到4+4=8KW电机(实际产品只有接近7.5KW电机)。
6mm²及以上电缆线可以配到截面数加5KW的电机。
就比如10mm²电缆线线径能配10+5=15KW的电机。
25mm²电缆线可以配25+5=30KW的电动机等等。
“百二反配整一百,顺号依次往下推”。
表示当电机的容量达到100KW及以上的时候,电缆线所配电机的容量范围,不再是上面电缆线截面数加上一个系数的关系了,而是反过来电缆线线径规格为120mm²铝芯绝缘线进行穿管敷设的时候,就只能够配100KW电机了。
顺着电缆线截面型号以及电机容量的大概顺序可以进行依次地排列,那么大家就可以以此类推。
即150mm²的导线可以配125KW的电机等等。
功率电流线径计算公式

功率电流线径计算公式一、电机功率与配线直径计算首先要计算100KW负荷的线电流。
对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电路功率公式可推出:线电流公式:I=P/1.732Ucosφ式中:P为电路功率,U为线电压,三相是380V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=100000/1.732*380*0.8=100000/526.53=190A还要根据负载的性质和数量修正电流值。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
若取1.5,那么电流就是285A。
如果60KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。
就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。
所以计算电流的步骤是不能省略。
导线选择:根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。
变压器选择:变压器选择也有很多条件,这里就简单的用总容量除以功率因素再取整。
S=P/cosφ=100/0.8=125KVA选择大于125KVA的变压器就可以了。
50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆的结构类型等因素。
50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量(10KV三芯电缆)231A(35KV单芯电缆)260A直埋敷设长期允许载流量(土壤热阻系数100°C.cm/W)(10KV三芯电缆)217A (35KV单芯电缆)213A二、根据功率配电缆的简易计算已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌取0.8有S=I×U算出在额定功率下的额定电流I=S/U=27500/380=73A由计算口诀得估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
空压机功率和电缆线缆的计算关系

卖电线电缆时经常碰到知道功率不知道用多大的电缆的客户,当然现在都希望节约成本,这就需要运算正确。
请问这怎么算比较准确呢?既让客户节省资金,又满足他的正常使用。
还有多大的电焊机用多大的焊把线怎么算呢?一般空压机铜线线缆安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A 。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A 。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A 。
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
电缆口径选取计算公式

电缆口径选取计算公式在电力工程中,电缆是一种用于输送电能的重要设备。
在选择电缆时,合适的口径是非常重要的,口径选择不当会导致电缆过载或者浪费资源。
因此,合理选取电缆口径是电力工程设计中的关键问题之一。
本文将介绍电缆口径选取的计算公式及其应用。
电缆口径选取的计算公式一般采用以下公式:\[S = \frac{I \times k \times L}{\eta \times U}\]其中,S为电缆横截面积,单位为平方毫米;I为电流,单位为安培;k为载流系数;L为电缆长度,单位为米;η为电缆的综合导体温度系数;U为电缆的额定电压,单位为伏特。
在实际应用中,计算电缆口径时,需要根据具体情况确定载流系数k、电缆长度L、电流I、电缆的综合导体温度系数η和额定电压U。
下面将逐一介绍这些参数的确定方法。
1. 载流系数k的确定。
载流系数k是指电缆在额定负载条件下的运行系数,它是根据电缆的散热能力和负载情况来确定的。
一般来说,载流系数k的取值范围在0.8~1.0之间,具体取值需要根据电缆的散热能力和负载情况来确定。
在实际应用中,可以根据电缆的规格和负载情况来确定载流系数k的取值。
2. 电缆长度L的确定。
电缆长度L是指电缆的敷设长度,通常由工程设计确定。
在计算电缆口径时,需要根据电缆的敷设长度来确定电缆的横截面积。
一般来说,电缆长度越长,电缆的横截面积就越大。
3. 电流I的确定。
电流I是指电缆在额定负载条件下的运行电流。
在实际应用中,可以根据负载情况和电缆的额定电流来确定电流I的取值。
4. 电缆的综合导体温度系数η的确定。
电缆的综合导体温度系数η是指电缆在运行过程中的导体温升系数。
一般来说,电缆的综合导体温度系数η的取值范围在0.8~1.0之间,具体取值需要根据电缆的材料和工作环境来确定。
5. 电缆的额定电压U的确定。
电缆的额定电压U是指电缆能够承受的最大电压。
在实际应用中,可以根据电缆的额定电压来确定电缆的横截面积。
如何根据功率选择线径

如何根据功率选择线径
「辰鸿科普」在日常生活和工作中,很多场合非电气人员同样需要知道电线线径如何选择,下面为大家介绍一下正确的选择方法。
计算原理介绍:根据设备功率计算出设备电流值,再根据设备的电流值计算出导线的线径。
专业的电气工作者能够在30秒之内心算出正确的设备所需线径,你,需要多少秒?
例1:某单相设备5KW,选用多大的线径才行?
已知设备为单相220V供电,那么,根据口诀:单相(220V),四倍半可知:设备电流=设备功率(5)×4.5=22.5A
根据口诀:10下五可知:选择4mm2的铝线安全载流量为20A,不能满足要求。
选择6mm2的铝线安全载流量为30A,可以满足要求。
又根据口诀:铜线升级算可知:选择4mm2的铜线安全载流量为30A,可以满足要求。
结果可知:2×6mm2的铝线或2×4mm2的铜线均可满足安全使用。
例2:某三相设备功率30KW,选用多大的线径才行?
已知设备为三相380V供电,那么,根据口诀:电力加倍可知:设备电流=设备功率(30)×2=60A
根据口诀:25、35,四三界可知:选择16mm2时的铝线的载流量为16×4A=64A,可以满足要求。
又根据口诀:铜线升级算可知:选择10mm2的铜线安全载流量为64A,可以满足要求。
结果可知:3×16mm2的铝线或3×10mm2的铜线均可满足安全使用。
显然,以上这些都是估算值,和严谨地科学计算结果存在一定的出入,但这些估算结果并不会对安全使用带来影响,相反,这些都是现场工程师必须掌握的技巧。
怎么按照功率计算电缆直径

怎么按照功率计算电缆直径根据功率计算电缆直径需要考虑电流和电压的关系,以及相关的电缆特性参数。
下面是一个超过1200字的详细解释:1.理解功率和电流的关系:功率是指单位时间内消耗或传输的能量的数量。
在电路中,功率可通过以下公式计算:功率=电流×电压。
因此,为了计算电缆的直径,我们需要先了解所需功率和电流的数值。
2.确定电流大小:通过计算所需功率和已知电压,可以得出所需电流数值。
例如,如果所需功率为1000瓦,电压为220伏,那么所需电流为:电流=功率/电压=1000瓦/220伏≈4.55安。
3.了解电缆特性参数:在选择电缆直径之前,需要了解一些与电缆相关的重要特性参数。
这些参数包括电缆材料、最大允许电流、导体直径、电缆额定电流等。
-电缆材料:电缆通常由金属导体和绝缘层构成。
常见的电缆材料包括铜和铝。
由于铜具有更好的导电性能和耐热性,因此在大多数应用中使用铜导体。
-最大允许电流:电缆的最大允许电流是指在设定的环境温度下,电缆能够承受的最大电流。
这个数值取决于电缆的材料和设计。
-导体直径:导体直径也是一个重要参数,它会影响电缆的传输能力和散热性能。
一般来说,导体直径越大,电流传输能力越强。
-电缆额定电流:电缆额定电流是指电缆在标准条件下可承受的连续负荷电流。
4.选择适当的电缆直径:选择适当的电缆直径是确保电缆能够承受所需功率和电流的重要步骤。
-使用电缆直径计算公式:根据不同的电缆规格和特性,可以使用不同的公式来计算电缆直径。
常用的公式如下所示:-对于铜导体电缆:D=K×(I/J)^0.5-对于铝导体电缆:D=K×(I/J)^0.5×(ρc/ρl)^0.5其中D是电缆直径,K是修正系数,I是电流,J是电流密度,ρc为铜的电阻率,ρl为铝的电阻率。
-选择合适的修正系数:修正系数考虑诸如环境温度、电缆组织形态和散热方式等因素。
根据电缆的具体使用情况,选择合适的修正系数来计算电缆直径。
线径计算公式

1.直流电缆线径由线路压降决定
导线截面积计算公式为:
S=(If * L)/(r* ΔV)
If:导线中最大电流(安); L:导线长度(米),等于距离的2倍;
r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34 ΔV:导线设定压降(伏),-48V时取3.2V;
S:导线截面积(平方毫米)。
因此只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径了,然后查电缆规格表,选择对应电缆。
2. 220V电源线截面积
第一步:Im=P/220 〔P为设备最大功率〕
第二步:电源线面积S=Im/ Ji (mm2)
Im为最大负荷电流
Ji 为经济电流密度(在24小时工作的通信系统中,一般取2.25)
3.三相电路“用功率除以电压得到电流”是不正确的,用电流除以每平方毫米载流大约4-6A 常数也是不准确的。
你计算得到的就是线缆的线径是一根(一相)线缆的线径,不是三相电缆线径的总和。
正确的线径的选择是首先要计算负载的线电流,再根据线电流大小按照导线安全载流量表选择合适的线径。
负载的线电流计算公式:
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ
由三相电机功率公式可推出线电流公式:
I=P/1.732Ucosφ
式中:P为负载功率
U为线电压,单相:220V;三相:380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75 ~0.85。
怎么根据功率计算电缆直径

怎么根据功率计算电缆直径怎么根据功率计算电缆直径?满意答案:1.5平方铜芯6.8千瓦2.5平方铜芯9.1千瓦4平方铜芯12千瓦6平方铜芯15.7千瓦10平方铜芯21.4千瓦16平方铜芯30千瓦25平方铜芯39.4千瓦35平方铜芯48.5千瓦50平方铜芯61.4千瓦70平方铜芯75.7千瓦95平方铜芯92.8千瓦120平方铜芯107.1千瓦电功率的计算公式电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。
对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。
但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。
这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。
例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。
因此功率是8×1=8(瓦)。
另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。
还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。
电工常用计算公式一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数。
(一)利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率式中N——测量的电度表圆盘转数K——电度表常数(即每kW•h转数)t——测量N转时所需的时间SCT——电流互感器的变交流比(二)在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率(三)求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率(四)根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数例1某单位配电盘上装有一块500转/kW•h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈。
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知道设备功率的时候计算所用线缆的线径的公式是???
默认分类2008-08-31 10:09:56 阅读708 评论0 字号:大中小订阅
可以根据功率计算电流:根据电工经验公式:220V电动机的额定电流是:额定功率(KW)*5 220V照明电路的额定电流是:额定功率(KW)*4.5 380V电动机额定电流是:额定功率(KW)*2
铜线每平方的安全载流量为5——8A如果电流大于100A就可以按照楼上的口诀计算电线的横截面积。
根据功率算出电缆通过的电流大小在根据电流大小用以下规则选线就行了。
交流电力线指的是配电工程中的低压电力线。
一般选择的依据有以下四种:
1) 按机械强度允许的导线最小截面选择
2) 按允许温升来选择
3) 按经济电流密度选择
4) 按允许电压损失选择
通信中常用的主要是低压动力线,因其负荷电流较大,一般应按照发热(温升)条件来选择。
因为如果不
加限制的话,导线
的绝缘就会随温度升高迅速老化和损坏,严重时会引发电气火灾。
===============================
对于220V单相交流电
1:I=P/220 〔P为所带设备功率〕
2:电源线面积S=I/2.5(mm2)
对于380V三相交流电
1:
I=P/(380*Γ3*功率因数)
2:相线截面积S相=I/2.5(mm2)
3:零线截面积S零=1.7×S相
绝缘导线载流量估算
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍
数”来表示,通过心算而得。
由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5
倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
1 导线的经济截面
导线截面与年支出费用的关系曲线如图1所示。
其中曲线1为年运行费用与导线截面的函数关系曲线;曲线2为投资及折旧费用与导线截面的函数关系曲线;曲线3为导线截面与年综合支出费用的关系曲线。
其
数学表达式如下式:
TZ=(C+C0)α·S+3I2Zd τβ×10-3(元/km) (1)
式中C——年维护费系数
C0——资金偿还系数
α——单位截面积单位长度内导线的价格元/mm2·km
S——导线的截面积mm2
IZd——最大电流A
ρ——导线的电阻率Ω·mm2/km
τ——最大负荷损耗小时数h
β——电价元/kW·h
为了求得年运行费用最小的导线截面对上式求导,并令=0得:
又>0,导线截面按S=Sj为经济截面。
2 经济电流密度
依经济电流密度定义有:J= 得:
当导线材质一定并折旧维护率为常数时,经济电流密度主要取决于地区电价和年损耗小时数。
令:γ= 则:
式中K1——导线价格,折旧维护率有关的系数,K=
γ值与电价β有关,而且随正值变化而变化,其电价将电压等级及地区不同便有不同的价格,而年损耗
小时数与负荷性质不同便有很大的差异。
例:设钢芯铝绞线每吨售价为14500.00元,则α=56元/km·mm2;取导线的年利率取为6.87%偿还年限为20年,则资金年偿还系数为C0= = 0.0934;导线的年维护费取费系数为1.5%;铝的电阻率为
30Ω·mm2/km。
则将K1= =8.2
代入方程(4)得:
J=8.2γ(A/mm2) (5)
钢芯铝绞线的经济电流密度与γ的关系曲线如图2所示。
上述分析可知,经济电流密度不能单纯以最大负荷利用小时数取值,如原电力部推荐的Tmax=3000h,则J=1.65。
按现行电价0.25元~0.80元范围变化时,且cosφ=0.85,τ=2300h则经济电流密在0.35~0.19
范围内取值,比原电力部推荐值小4.7~8.5倍左右。
3 带有分支线的主干线经济电流密度确定
上述讨论的是在一条干线中没有分支线路情况下所得的结论,是针对负荷集中在线路末端而言的。
而在工程实际中10kV及低压配电网多数属于主干线带有若干个分支负荷,如图3所示。
此时经济电流密度按首端电流来确定势必整个干线截面选的过大。
因此,研究的前提是负荷集中在线路末端所产生的电能损耗与
带有分支负荷的主干线所产生的电能损耗相等。
设主干线中的分支负荷大小相等,电气距离l等同,则总有功损耗为:
式中I——首端的负荷电流A
而负荷集中在末端其有功损耗为:
Δρ=3I2 (7)
两式相等得带有分支负荷的主干线经济电流密度为:Jf=J〖KF(〗〖SX(〗6n2〖〗(n+1)(2n+1)
图4为K2与分支负荷个数相关的关系曲线。
由方程(8)可知,当n→∞时,K2= 。
例:τ=2500h,β=0.45元,若负荷集中在线路末端时,经济电流密度J=K1γ=0.0298×8.2=0.244(A/mm)2;若负荷在干线上均匀分布,其个数n=8时,干线经济电流密度Jf=K·J=1.584×0.247=0.39(A/mm2)。
若干线中负荷分布不均匀或相差较大时,干线经济电流密度可按方程(6)、(7)的方式从新推算。
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千瓦和电线.电缆的计算公式。